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为什么需要数字孪生

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建造物理实体的物理孪生代价太大,而且严格意义上,物理实体,无法实现两个物理实体的完全一致;另一方面,在物理实体上试错成本高,例如,在真实电力系统中做故障试验风险很大。运用数字孪生技术,可以在不改变原有

为什么需要数字孪生

建造物理实体的物理孪生代价太大,而且严格意义上,物理实体,无法实现两个物理实体的完全一致;另一方面,在物理实体上试错成本高,例如,在真实电力系统中做故障试验风险很大。运用数字孪生技术,可以在不改变原有物理实体的情况下,“克隆”出与之高度相似的数字实体,在数字世界中可以看到物理实体的各种特性,并且可以在数字孪生上模拟不同的“假设-分析”(What-if)场景,并对物理实体进行性能改进,可以提前知道某项决策运用在物理实体上是否可行,因此,可大大减少试错成本。

数字孪生是充分利用物理模型、传感器更新、运行历史等数据,集成多、多物理量、多尺度、多概率的仿真过程,在虚拟空间中完成映射,从而反映相对应的实体装备的全生命周期过程。数字孪生与传统的数值仿真相比,内涵和功能更加丰富,支撑技术更全面和先进。

数字孪生概念已提出多年,直到近两三年才引起广泛重视,这是因为数字孪生的支撑技术如传感技术、云计算、大数据技术、人工智能技术的快速发展,为数字孪生的落地应用奠定了基础,另一方面,也是各行各业的智能化、数字化发展目标与数字孪生相契合。